PL206323B1 - Sposób sterowania pracą elektrowni wiatrowej oraz elektrownia wiatrowa - Google Patents

Sposób sterowania pracą elektrowni wiatrowej oraz elektrownia wiatrowa

Info

Publication number
PL206323B1
PL206323B1 PL358384A PL35838401A PL206323B1 PL 206323 B1 PL206323 B1 PL 206323B1 PL 358384 A PL358384 A PL 358384A PL 35838401 A PL35838401 A PL 35838401A PL 206323 B1 PL206323 B1 PL 206323B1
Authority
PL
Poland
Prior art keywords
grid
power
frequency
wind
wind power
Prior art date
Application number
PL358384A
Other languages
English (en)
Other versions
PL358384A1 (pl
Inventor
Aloys Wobben
Original Assignee
Wobben AloysWobben Aloys
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Family has litigation
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=7641584&utm_source=***_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=PL206323(B1) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Application filed by Wobben AloysWobben Aloys filed Critical Wobben AloysWobben Aloys
Publication of PL358384A1 publication Critical patent/PL358384A1/pl
Publication of PL206323B1 publication Critical patent/PL206323B1/pl

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02PCONTROL OR REGULATION OF ELECTRIC MOTORS, ELECTRIC GENERATORS OR DYNAMO-ELECTRIC CONVERTERS; CONTROLLING TRANSFORMERS, REACTORS OR CHOKE COILS
    • H02P9/00Arrangements for controlling electric generators for the purpose of obtaining a desired output
    • H02P9/42Arrangements for controlling electric generators for the purpose of obtaining a desired output to obtain desired frequency without varying speed of the generator
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F03MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS; WIND, SPRING, OR WEIGHT MOTORS; PRODUCING MECHANICAL POWER OR A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F03DWIND MOTORS
    • F03D7/00Controlling wind motors 
    • F03D7/02Controlling wind motors  the wind motors having rotation axis substantially parallel to the air flow entering the rotor
    • F03D7/04Automatic control; Regulation
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F03MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS; WIND, SPRING, OR WEIGHT MOTORS; PRODUCING MECHANICAL POWER OR A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F03DWIND MOTORS
    • F03D17/00Monitoring or testing of wind motors, e.g. diagnostics
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F03MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS; WIND, SPRING, OR WEIGHT MOTORS; PRODUCING MECHANICAL POWER OR A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F03DWIND MOTORS
    • F03D7/00Controlling wind motors 
    • F03D7/02Controlling wind motors  the wind motors having rotation axis substantially parallel to the air flow entering the rotor
    • F03D7/022Adjusting aerodynamic properties of the blades
    • F03D7/0224Adjusting blade pitch
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F03MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS; WIND, SPRING, OR WEIGHT MOTORS; PRODUCING MECHANICAL POWER OR A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F03DWIND MOTORS
    • F03D7/00Controlling wind motors 
    • F03D7/02Controlling wind motors  the wind motors having rotation axis substantially parallel to the air flow entering the rotor
    • F03D7/028Controlling wind motors  the wind motors having rotation axis substantially parallel to the air flow entering the rotor controlling wind motor output power
    • F03D7/0284Controlling wind motors  the wind motors having rotation axis substantially parallel to the air flow entering the rotor controlling wind motor output power in relation to the state of the electric grid
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F03MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS; WIND, SPRING, OR WEIGHT MOTORS; PRODUCING MECHANICAL POWER OR A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F03DWIND MOTORS
    • F03D7/00Controlling wind motors 
    • F03D7/02Controlling wind motors  the wind motors having rotation axis substantially parallel to the air flow entering the rotor
    • F03D7/04Automatic control; Regulation
    • F03D7/042Automatic control; Regulation by means of an electrical or electronic controller
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F03MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS; WIND, SPRING, OR WEIGHT MOTORS; PRODUCING MECHANICAL POWER OR A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F03DWIND MOTORS
    • F03D9/00Adaptations of wind motors for special use; Combinations of wind motors with apparatus driven thereby; Wind motors specially adapted for installation in particular locations
    • F03D9/20Wind motors characterised by the driven apparatus
    • F03D9/25Wind motors characterised by the driven apparatus the apparatus being an electrical generator
    • F03D9/255Wind motors characterised by the driven apparatus the apparatus being an electrical generator connected to electrical distribution networks; Arrangements therefor
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J3/00Circuit arrangements for ac mains or ac distribution networks
    • H02J3/38Arrangements for parallely feeding a single network by two or more generators, converters or transformers
    • H02J3/381Dispersed generators
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J3/00Circuit arrangements for ac mains or ac distribution networks
    • H02J3/38Arrangements for parallely feeding a single network by two or more generators, converters or transformers
    • H02J3/40Synchronising a generator for connection to a network or to another generator
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02PCONTROL OR REGULATION OF ELECTRIC MOTORS, ELECTRIC GENERATORS OR DYNAMO-ELECTRIC CONVERTERS; CONTROLLING TRANSFORMERS, REACTORS OR CHOKE COILS
    • H02P9/00Arrangements for controlling electric generators for the purpose of obtaining a desired output
    • H02P9/04Control effected upon non-electric prime mover and dependent upon electric output value of the generator
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F05INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
    • F05BINDEXING SCHEME RELATING TO WIND, SPRING, WEIGHT, INERTIA OR LIKE MOTORS, TO MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS COVERED BY SUBCLASSES F03B, F03D AND F03G
    • F05B2220/00Application
    • F05B2220/70Application in combination with
    • F05B2220/706Application in combination with an electrical generator
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F05INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
    • F05BINDEXING SCHEME RELATING TO WIND, SPRING, WEIGHT, INERTIA OR LIKE MOTORS, TO MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS COVERED BY SUBCLASSES F03B, F03D AND F03G
    • F05B2270/00Control
    • F05B2270/10Purpose of the control system
    • F05B2270/103Purpose of the control system to affect the output of the engine
    • F05B2270/1033Power (if explicitly mentioned)
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F05INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
    • F05BINDEXING SCHEME RELATING TO WIND, SPRING, WEIGHT, INERTIA OR LIKE MOTORS, TO MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS COVERED BY SUBCLASSES F03B, F03D AND F03G
    • F05B2270/00Control
    • F05B2270/30Control parameters, e.g. input parameters
    • F05B2270/337Electrical grid status parameters, e.g. voltage, frequency or power demand
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J2300/00Systems for supplying or distributing electric power characterised by decentralized, dispersed, or local generation
    • H02J2300/20The dispersed energy generation being of renewable origin
    • H02J2300/28The renewable source being wind energy
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02PCONTROL OR REGULATION OF ELECTRIC MOTORS, ELECTRIC GENERATORS OR DYNAMO-ELECTRIC CONVERTERS; CONTROLLING TRANSFORMERS, REACTORS OR CHOKE COILS
    • H02P2101/00Special adaptation of control arrangements for generators
    • H02P2101/10Special adaptation of control arrangements for generators for water-driven turbines
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02PCONTROL OR REGULATION OF ELECTRIC MOTORS, ELECTRIC GENERATORS OR DYNAMO-ELECTRIC CONVERTERS; CONTROLLING TRANSFORMERS, REACTORS OR CHOKE COILS
    • H02P2101/00Special adaptation of control arrangements for generators
    • H02P2101/15Special adaptation of control arrangements for generators for wind-driven turbines
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E10/00Energy generation through renewable energy sources
    • Y02E10/70Wind energy
    • Y02E10/72Wind turbines with rotation axis in wind direction
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E10/00Energy generation through renewable energy sources
    • Y02E10/70Wind energy
    • Y02E10/76Power conversion electric or electronic aspects

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Sustainable Development (AREA)
  • Sustainable Energy (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • Control Of Eletrric Generators (AREA)
  • Wind Motors (AREA)
  • Supply And Distribution Of Alternating Current (AREA)
  • General Induction Heating (AREA)
  • Generation Of Surge Voltage And Current (AREA)

Description

Opis wynalazku
Wynalazek dotyczy sposobu sterowania pracą elektrowni wiatrowej posiadającej generator napędzany wirnikiem dostarczający moc elektryczną do sieci elektrycznej, do której ta elektrownia wiatrowa jest dołączona. Sposób obejmuje dostarczanie prądu przemiennego do sieci w celu zasilania jej mocą elektryczną oraz pomiar częstotliwości sieci za pomocą urządzenia regulacyjnego. Wynalazek dotyczy ponadto elektrowni wiatrowej do produkcji mocy elektrycznej i dostarczania jej do sieci elektrycznej, przy czym elektrownia zawiera generator napędzany wirnikiem dla dostarczania mocy elektrycznej do sieci, falownik do dostarczania mocy elektrycznej do sieci elektrycznej jak również urządzenie regulacyjne do mierzenia częstotliwości sieci, zawierające mikroprocesor.
W przypadku słabych sieci elektrycznych (wyspa) częstotliwość sieci roś nie bardzo szybko (gwałtownie), kiedy stosunkowo duży odbiorca zostaje odłączony od sieci. Maszyny napędowe, takie jak na przykład silniki wysokoprężne, koła wodne itp., wymagają pewnego czasu na zmniejszenie swej mocy (mechanicznej i elektrycznej). W tym czasie generatory takie wytwarzają więcej energii niż jest pobierane z sieci. Energia ta jest następnie zużywana na przyspieszenie generatorów. Oznacza to, że prędkość obrotowa, a zatem również częstotliwość sieci zwiększa się.
Z niemieckiego zgł oszenia patentowego DE 19756777 A1 znany jest sposób sterowania instalacją wiatrową, zgodnie z którym steruje się mocą dostarczaną do sieci z generatora, w zależności od napięcia sieci.
Natomiast z japońskiego zgłoszenia patentowego JP 2000 078896 A znany jest system generowania mocy elektrowni wiatrowej, w którym wahania generowanej mocy są ograniczane za pomocą sterowania generowaną mocą bierną. Generator elektrowni wiatrowej sprzężony jest z falownikiem, który może sterować mocą bierną. Aparatura sterująca oblicza moc bierną na podstawie wartości rezystancji przyłączonej sieci, wartości reaktancji tej sieci, generowanej mocy oraz możliwości regulacji napięcia sąsiadującej podstacji przesyłowej i steruje generowaną mocą albo mocą bierną.
Ze względu na to, że wiele rodzajów urządzeń elektrycznych, na przykład komputery, silniki elektryczne itp., które są dołączone do sieci, nie są dostosowane do wahań częstotliwości sieci ani do gwałtownych zmian w sieci, bo mogą one spowodować uszkodzenie maszyn elektrycznych, a nawet ich zniszczenie, istnieje potrzeba ograniczania wahań częstotliwości sieci.
Celem wynalazku jest wyeliminowanie opisanych wyżej problemów, w sytuacji, gdy elektrownie wiatrowe są podłączone do sieci elektrycznej i ograniczanie wahań częstotliwości sieci.
Według wynalazku cel ten osiągnięto za pomocą sposobu sterowania pracą elektrowni wiatrowej posiadającej generator napędzany wirnikiem dostarczający moc elektryczną do sieci elektrycznej, obejmującego następujące etapy: dostarcza się prąd przemienny do sieci w celu zasilania jej mocą elektryczną, mierzy się częstotliwość sieci za pomocą urządzenia regulacyjnego, przy czym sposób charakteryzuje się tym, że moc dostarczaną przez generator prądu elektrycznego do sieci steruje się za pomocą falownika w zależności od częstotliwości sieci tak, że gdy częstotliwość sieci przewyższy uprzednio określoną wartość niezwłocznie redukuje się dostarczaną moc elektryczną.
Korzystnie moc mechaniczną instalacji wiatrowej redukuje się za pomocą ustawiania przestawnych łopat wirnika na wiatr.
Jeżeli częstotliwość sieci przekroczy częstotliwość odniesienia o uprzednio założoną wartość, korzystnie nie dostarcza się mocy do sieci.
Według wynalazku elektrownia wiatrowa do produkcji mocy elektrycznej i dostarczania jej do sieci elektrycznej, zawierająca generator napędzany wirnikiem dla dostarczania mocy elektrycznej do sieci, falownik dostarczający do sieci elektrycznej prąd przemienny, urządzenie regulacyjne do mierzenia częstotliwości sieci zawierające mikroprocesor, charakteryzuje się tym, że falownik jest sprzężony z mikroprocesorem i jest przystosowany do redukcji dostarczanej mocy, gdy częstotliwość mierzona przez urządzenie regulacyjne przekracza uprzednio ustaloną wartość.
Tak więc według wynalazku, jeśli elektrownie wiatrowe działają w słabych sieciach, ich moc mechaniczna i elektryczna powinna być regulowana w zależności od rosnącej częstotliwości sieci. Ma to na celu uniknięcie zwiększenia albo zmniejszenia częstotliwości sieci.
Wynalazek wyjaśniono poniżej w przykładzie wykonania, za pomocą rysunku, na którym: fig. 1 przedstawia wykres częstotliwości i mocy w funkcji czasu w elektrowni wiatrowej. fig. 2 przedstawia widok z boku elektrowni wiatrowej, fig. 3 przedstawia schemat blokowy układu falownika elektrowni wiatrowej, sterowanego przez mikroprocesor,
PL 206 323 B1 fig. 4 przedstawia urządzenie regulacyjne elektrowni wiatrowej, fig. 5 przedstawia sprzężenie elektrowni wiatrowej z siecią elektryczną, a fig. 6 przedstawia układ alternatywny wobec fig. 3.
Fig, 1 ilustruje efekt sterowania, gdy moc wyjściowa P elektrowni wiatrowej jest zmniejszana w zależności od częstotliwości f sieci. Wartość 100% reprezentuje w związku z tym częstotliwość nominalną (50 Hz, 60 Hz) sieci elektrycznej. Wartość 100,6% i 102% są odpowiednio większymi wartościami częstotliwości sieci f.
Moc elektryczna elektrowni wiatrowej przykładowo nie jest jeszcze zmniejszana po zwiększeniu częstotliwości sieci o 0,6% (to znaczy do 100,6%). Jeżeli jednak częstotliwość sieci rośnie jeszcze dalej, wówczas moc elektryczna elektrowni wiatrowej jest zmniejszana. W korzystnym przykładzie wykonania, przy zwiększeniu częstotliwości sieci do 102%, moc elektrowni wiatrowej jest zmniejszana do wartości zerowej.
Fig. 3 przedstawia schemat blokowy przykładu wykonania sterowanego przez mikroprocesor układu falownika elektrowni wiatrowej, realizującego powyższy sposób. Wirnik takiej elektrowni wiatrowej ma przestawne łopaty wirnika (regulacja skoku łopat wirnika), tak że może być zmniejszana moc mechaniczna elektrowni wiatrowej. Jeżeli przykładowo kąt natarcia łopat wirnika względem wiatru jest regulowany, wówczas siłę działającą na łopaty wirnika można również zmniejszać do żądanej wartości. Jak pokazano na fig. 3 prąd przemienny z generatora prądu elektrycznego (nie pokazano), który jest dołączony do wirnika posiadającego łopaty, jest prostowany za pomocą prostownika 2 i wygładzany za pomocą kondensatora 3. Falownik 4 przetwarza napięcie prądu stałego na napięcie prądu przemiennego oddawanego następnie do sieci Li, L2, L3. Częstotliwość tego prądu wyjściowego jest zadana przez sieć. Urządzenie regulacyjne 5 zawierające mikroprocesor, mierzy częstotliwość sieci i steruje łącznikami mocy falownika tak, aby częstotliwość wyjściowa odpowiadała częstotliwości sieci. Jeżeli, jak opisano powyżej, częstotliwość sieci rośnie, wówczas moc elektryczna jest zmniejszana, jak pokazano na fig. 1.
Fig. 4 przedstawia istotne elementy składowe urządzenia sterowania-regulacji w widoku nieco innym niż na fig. 3. Układ sterowania i regulacji ma prostownik, w którym napięcie przemienne wytworzone przez generator prądu elektrycznego zostaje wyprostowane. Falownik dołączony do prostownika przetwarza napięcie prądu stałego, które zostało najpierw wyprostowane w obwodzie pośrednim, w napięcie przemienne, które jest wprowadzane w postaci trójfazowego napięcia przemiennego do sieci poprzez linie L1, L2 i L3. Taki falownik jest sterowany za pomocą mikrokomputera, który jest częścią całego urządzenia regulacyjnego. W tym celu mikroprocesor jest sprzężony z falownikiem. Parametrami wejściowymi regulacji napięcia, przy którym moc elektryczna jest wprowadzana z elektrowni wiatrowej 8 do sieci, są chwilowe napięcie sieci, częstotliwość f sieci, moc elektryczna P generatora prądu elektrycznego, współczynnik mocy biernej cos φ oraz gradient mocy dP/dt. Mikroprocesor realizuje, według wynalazku, regulację napięcia, które ma być dostarczane do sieci z wymaganą częstotliwością równą częstotliwości sieci.
Fig. 5 przedstawia sprzężenie elektrowni wiatrowej z siecią elektryczną, przy czym energia elektryczna wytworzona przez elektrownię wiatrową jest podawana do sieci w punkcie 21 wprowadzania do sieci 6. Do sieci elektrycznej dołączonych jest wielu odbiorców, których w przedstawionym przykładzie pokazano schematycznie jako domy.
Fig. 6 przestawia urządzenie regulacyjne według wynalazku. Przedstawiony schematycznie wirnik 7 elektrowni wiatrowej jest sprzężony z generatorem G prądu elektrycznego, który daje moc elektryczną zależną od prędkości wiatru, a zatem od siły wiatru. Napięcie przemienne wytwarzane przez generator G prądu elektrycznego jest najpierw prostowane, a następnie przetwarzane za pomocą falownika na napięcie przemienne, które ma częstotliwość odpowiadającą częstotliwości sieci. Napięcie sieci jest mierzone w punkcie doprowadzenia do sieci pomocą czujnika częstotliwości sieci. Gdy częstotliwość sieci przewyższy wartość nominalną - patrz fig. 1 - moc elektryczna oddawana jest zmniejszana w celu przeciwdziałania dalszemu wzrostowi częstotliwości sieci. Częstotliwość sieci jest regulowana, za pomocą urządzenia regulacyjnego, do osiągnięcia żądanej wartości częstotliwości sieci lub przynajmniej uniemożliwiany jest dalszy jej wzrost.
W ten sposób można uniknąć lub znacznie zmniejszyć wahania częstotliwości sieci, przy oddawaniu do sieci sterowanej w ten sposób mocy wytwarzanej przez elektrownię wiatrową.

Claims (4)

1. Sposób sterowania pracą elektrowni wiatrowej posiadającej generator napędzany wirnikiem dostarczający moc elektryczną do sieci elektrycznej, obejmujący następujące etapy: dostarcza się prąd przemienny do sieci w celu zasilania jej mocą elektryczną, mierzy się częstotliwość sieci za pomocą urządzenia regulacyjnego, znamienny tym, że moc dostarczaną przez generator prądu elektrycznego do sieci steruje się za pomocą falownika w zależności od częstotliwości sieci tak, że gdy częstotliwość sieci przewyższy uprzednio określoną wartość niezwłocznie redukuje się dostarczaną moc elektryczną.
2. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że moc mechaniczną instalacji wiatrowej redukuje się za pomocą ustawiania przestawnych łopat wirnika na wiatr.
3. Sposób według zastrz. 1 albo 2, znamienny tym, że nie dostarcza się mocy do sieci, jeżeli częstotliwość sieci przekroczy uprzednio określoną wartość o założoną wartość.
4. Elektrownia wiatrowa do produkcji mocy elektrycznej i dostarczania jej do sieci elektrycznej, zawierająca generator napędzany wirnikiem dla dostarczania mocy elektrycznej do sieci, falownik dostarczający do sieci elektrycznej prąd przemienny, urządzenie regulacyjne do mierzenia częstotliwości sieci zawierające mikroprocesor, znamienna tym, że falownik jest sprzężony z mikroprocesorem i jest przystosowany do redukcji dostarczanej mocy, gdy częstotliwość mierzona przez urządzenie regulacyjne przekracza uprzednio ustaloną wartość.
PL358384A 2000-05-11 2001-03-31 Sposób sterowania pracą elektrowni wiatrowej oraz elektrownia wiatrowa PL206323B1 (pl)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE10022974A DE10022974C2 (de) 2000-05-11 2000-05-11 Verfahren zum Betreiben einer Windenergieanlage sowie Windenergieanlage
PCT/EP2001/003705 WO2001086143A1 (de) 2000-05-11 2001-03-31 Verfahren zum betreiben einer windenergienanlage sowie windenergieanlage

Publications (2)

Publication Number Publication Date
PL358384A1 PL358384A1 (pl) 2004-08-09
PL206323B1 true PL206323B1 (pl) 2010-07-30

Family

ID=7641584

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PL358384A PL206323B1 (pl) 2000-05-11 2001-03-31 Sposób sterowania pracą elektrowni wiatrowej oraz elektrownia wiatrowa

Country Status (20)

Country Link
US (1) US6891281B2 (pl)
EP (3) EP1371846B1 (pl)
JP (3) JP2003535561A (pl)
KR (1) KR100612816B1 (pl)
CN (1) CN1219971C (pl)
AT (1) ATE248990T1 (pl)
AU (2) AU780986B2 (pl)
BR (1) BR0110755A (pl)
CA (2) CA2455144A1 (pl)
DE (3) DE10022974C2 (pl)
DK (3) DK1282774T4 (pl)
ES (3) ES2204859T5 (pl)
MA (1) MA25669A1 (pl)
MX (1) MXPA02011066A (pl)
NO (1) NO20025360L (pl)
NZ (1) NZ522581A (pl)
PL (1) PL206323B1 (pl)
PT (3) PT1371846T (pl)
WO (1) WO2001086143A1 (pl)
ZA (1) ZA200209257B (pl)

Families Citing this family (73)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20060094106A (ko) * 2001-04-20 2006-08-28 알로이즈 우벤 풍력 발전 플랜트의 운전 방법
DE10119624A1 (de) 2001-04-20 2002-11-21 Aloys Wobben Verfahren zum Betreiben einer Windenergieanlage
ES2189664B1 (es) * 2001-09-13 2004-10-16 Made Tecnologias Renovables, S.A. Sistema de aprovechamiento de la energia almacenada en la inercia mecanica del rotor de una turbina eolica.
PL212098B1 (pl) 2001-09-28 2012-08-31 Aloys Wobben Sposób eksploatacji farmy wiatrowej
ES2619198T3 (es) * 2003-04-09 2017-06-23 General Electric Company Parque eólico y procedimiento de operación del mismo
DE10320087B4 (de) 2003-05-05 2005-04-28 Aloys Wobben Verfahren zum Betreiben eines Windparks
JP4210286B2 (ja) * 2003-08-07 2009-01-14 ヴェスタス,ウィンド,システムズ エー/エス 機能異常中の電力網に接続されている風力タービンを制御する方法、制御システム、風力タービン、及び一群の風力タービン
DE10341504A1 (de) 2003-09-03 2005-06-09 Repower Systems Ag Verfahren zum Betrieb einer Windenergieanlage, Windenergieanlage und Verfahren zur Bereitstellung von Regelleistung mit Windenergieanlagen
EP1665494B2 (de) 2003-09-03 2023-06-28 Siemens Gamesa Renewable Energy Service GmbH Verfahren zum betrieb bzw. regelung einer windenergieanlage sowie verfahren zur bereitstellung von primärregelleistung mit windenergieanlagen
US7298059B2 (en) * 2004-12-17 2007-11-20 General Electric Company System and method for operating a wind farm under high wind speed conditions
US7126236B2 (en) * 2005-03-15 2006-10-24 General Electric Company Methods and apparatus for pitch control power conversion
DE102005049426B4 (de) * 2005-10-15 2009-12-03 Nordex Energy Gmbh Verfahren zum Betreiben einer Windenergieanlage
MX2009002659A (es) * 2006-10-02 2009-06-05 Vestas Wind Sys As Metodo para operar una turbina eolica conectada a una red electrica durante perturbaciones de la red electrica, turbina eolica y parque eolico.
EP1914420B1 (en) * 2006-10-19 2015-08-12 Siemens Aktiengesellschaft Wind energy installation and method of controlling the output power from a wind energy installation
DK1914419T3 (en) 2006-10-19 2015-12-21 Siemens Ag Wind energy installation and method for controlling the output power from a wind power installation
EP2082132B1 (en) 2006-11-08 2013-09-25 Vestas Wind Systems A/S Method for controlling a cluster of wind turbines connected to a utility grid and wind turbine cluster.
DK2150699T3 (da) * 2007-04-30 2011-01-31 Vestas Wind Sys As Fremgangsmåde til drift af en vindmølle med pitch-regulering
DE102007022926B4 (de) * 2007-05-14 2009-04-09 Converteam Gmbh Elektrische Schaltung zum Testen eines Getriebes insbesondere einer Windkraftanlage
DE102007035724A1 (de) 2007-07-30 2009-02-05 Joachim Falkenhagen Bedarfsgerecht angepaßte Abschaltgeschwindigkeit bei Windenergieanlagen
US20090055030A1 (en) * 2007-08-21 2009-02-26 Ingeteam, S.A. Control of active power reserve in a wind-farm
ES2320401B1 (es) * 2007-11-20 2010-02-26 Acciona Windpower S.A. Parque eolico.
DE102007057925A1 (de) 2007-12-01 2009-06-04 Nordex Energy Gmbh Verfahren zum Betreiben einer Windenergieanlage mit einer spannungsabhängigen Steuerung einer bereitzustellenden elektrischen Blindgröße
ES2338396B1 (es) * 2007-12-27 2011-04-08 GAMESA INNOVATION & TECHONOLOGY S.L. Instalacion de energia eolica y procedimiento para su funcionamiento.
US20090212563A1 (en) * 2008-02-21 2009-08-27 General Electric Company System and method for improving performance of power constrained wind power plant
US8093737B2 (en) * 2008-05-29 2012-01-10 General Electric Company Method for increasing energy capture in a wind turbine
WO2010000648A2 (en) 2008-06-30 2010-01-07 Vestas Wind Systems A/S Power curtailment of wind turbines
AU2009275236B2 (en) * 2008-07-22 2014-05-08 Vestas Wind Systems A/S Method of controlling a variable speed wind turbine generator
CN102177636B (zh) 2008-08-12 2013-10-30 英格蒂穆电力技术有限公司 用于光伏设备中的功率管理的***和方法
DE102009014012B4 (de) 2009-03-23 2014-02-13 Wobben Properties Gmbh Verfahren zum Betreiben einer Windenergieanlage
EP2282053B1 (en) 2009-06-29 2016-01-13 Vestas Wind Systems A/S Wind turbine providing grid support
US8219256B2 (en) * 2009-07-14 2012-07-10 Siemens Aktiengesellschaft Bang-bang controller and control method for variable speed wind turbines during abnormal frequency conditions
JP5550283B2 (ja) 2009-08-06 2014-07-16 三菱重工業株式会社 風力発電装置、風力発電装置の制御方法、風力発電システム及び風力発電システムの制御方法
DE102009037239B4 (de) 2009-08-12 2011-04-14 Repower Systems Ag Windenergieanlage mit einstellbarer Leistungsreserve
ES2382631B1 (es) * 2009-09-03 2013-05-03 Gamesa Innovation & Technology, S.L. Metodos y sistemas de control de aerogeneradores
US8227929B2 (en) 2009-09-25 2012-07-24 General Electric Company Multi-use energy storage for renewable sources
US9478987B2 (en) 2009-11-10 2016-10-25 Siemens Aktiengesellschaft Power oscillation damping employing a full or partial conversion wind turbine
US8018082B2 (en) * 2009-11-25 2011-09-13 General Electric Company Method and apparatus for controlling a wind turbine
ES2410431B1 (es) 2010-06-04 2014-06-17 Acciona Windpower, S.A. Procedimiento para controlar la potencia activa generada por una central de generación distribuida; aerogenerador para llevar a cabo dicho procedimiento; y parque e�lico que comprende dicho aerogenerador
CN102439297B (zh) * 2010-06-16 2014-04-23 三菱重工业株式会社 风力发电装置的控制装置和控制方法
US8736112B2 (en) * 2010-06-30 2014-05-27 Abb Technology Ag Multi-terminal DC transmission system and method and means for control there-of
US8704390B2 (en) * 2010-12-07 2014-04-22 Vestas Wind Systems A/S Dynamic adjustment of power plant output based on electrical grid characteristics
DE102010054631A1 (de) 2010-12-15 2012-06-21 Robert Bosch Gmbh Antriebseinrichtung
DE102011006670A1 (de) 2011-04-01 2012-10-04 Aloys Wobben Windenergieanlage und Verfahren zum Betreiben einer Windenergieanlage
DE102011081795A1 (de) 2011-08-30 2013-02-28 Wobben Properties Gmbh Verfahren zum Betreiben einer Windenergieanlage
DE102011082819A1 (de) * 2011-09-16 2013-03-21 Osram Ag Einstellung eines elektrischen verbrauchers
DE102011084910A1 (de) 2011-10-20 2013-04-25 Wobben Properties Gmbh Verfahren und Vorrichtung zum Einspeisen elektrischen Stroms in ein elektrisches Netz
US8736094B2 (en) 2012-01-20 2014-05-27 Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. Wind-turbine-generator control system, wind turbine generator, wind farm, and wind-turbine-generator control method
JP5713927B2 (ja) * 2012-01-20 2015-05-07 三菱重工業株式会社 風力発電装置の制御装置、風力発電装置、ウインドファーム、及び風力発電装置の制御方法
DE102012203334A1 (de) 2012-03-02 2013-09-05 Wobben Properties Gmbh Verfahren zum Betreiben eines Kombikraftwerks bzw. Kombikraftwerk
DE102012204220A1 (de) 2012-03-16 2013-09-19 Wobben Properties Gmbh Verfahren zum Steuern einer Anordnung zum Einspeisen elektrischen Stroms in ein Versorgungsnetz
DE102012212364A1 (de) 2012-07-13 2014-01-16 Wobben Properties Gmbh Verfahren und Vorrichtung zum Einspeisen elektrischer Energie in ein elektrisches Versorgungsnetz
DE102012212366A1 (de) 2012-07-13 2014-01-30 Wobben Properties Gmbh Verfahren zum Steuern eines elektrischen Erzeugers
PT2875560T (pt) 2012-07-19 2017-01-18 Easy Smart Grid Gmbh Procedimento para controlar a razão entre energia eléctrica fornecida e retirada, numa rede de abastecimento de energia eléctrica
DE102012212777A1 (de) 2012-07-20 2014-01-23 Wobben Properties Gmbh Verfahren zum Steuern eines Windparks
ES2609760T3 (es) * 2012-09-17 2017-04-24 Vestas Wind Systems A/S Método de determinación de puntos de consigna individuales en un controlador de planta de generación, y un controlador de planta de generación
DE102013204600A1 (de) 2013-03-15 2014-09-18 Senvion Se Windkraftanlage mit Frequenzmessung
DE102013207255A1 (de) 2013-04-22 2014-10-23 Wobben Properties Gmbh Verfahren zum Einspeisen elektrischer Leistung in ein elektrisches Versorgungsnetz
DE102013208410A1 (de) 2013-05-07 2014-11-13 Wobben Properties Gmbh Verfahren zum Einspeisen elektrischer Leistung in ein elektrisches Versorgungsnetz
DE102013222452A1 (de) 2013-11-05 2015-05-07 Wobben Properties Gmbh Verfahren zum Betreiben einer Windenergieanlage
EP3105453B1 (en) * 2014-02-12 2022-06-29 Vestas Wind Systems A/S Active power boost during wake situation
CN104343629B (zh) * 2014-09-25 2017-04-12 河海大学 一种双馈风电机组频率响应的控制方法
CN104467027A (zh) * 2014-12-08 2015-03-25 深圳市科陆变频器有限公司 一种智能岸电***及并网方法
DE102015114704A1 (de) 2015-09-03 2017-03-09 Wobben Properties Gmbh Verfahren zum Einspeisen elektrischer Leistung
FR3041836B1 (fr) * 2015-09-28 2017-10-13 Electricite De France Commande en puissance, perfectionnee, d'un ensemble de panneaux photovoltaiques pour la participation au reglage de frequence sans recours a un moyen de stockage
ES2867877T3 (es) * 2015-11-19 2021-10-21 Vestas Wind Sys As Control de una turbina eólica durante recuperación después de un fallo de red
DE102016101469A1 (de) 2016-01-27 2017-07-27 Wobben Properties Gmbh Verfahren zum Einspeisen elektrischer Leistung in ein elektrisches Versorgungsnetz
DE102016101468A1 (de) * 2016-01-27 2017-07-27 Wobben Properties Gmbh Verfahren zum Einspeisen elektrischer Leistung in ein elektrisches Versorgungsnetz
DE102016105662A1 (de) 2016-03-29 2017-10-05 Wobben Properties Gmbh Verfahren zum Einspeisen elektrischer Leistung in ein elektrisches Versorgungsnetz mit einem Windpark sowie Windpark
DE102016106215A1 (de) 2016-04-05 2017-10-05 Wobben Properties Gmbh Verfahren sowie Windenergieanlage zum Einspeisen elektrischer Leistung
JP6304440B2 (ja) * 2016-09-20 2018-04-04 ダイキン工業株式会社 水力発電システム
DE102016120700A1 (de) * 2016-10-28 2018-05-03 Wobben Properties Gmbh Verfahren zum Betreiben einer Windenergieanlage
DE102016125953A1 (de) 2016-12-30 2018-07-05 Wobben Properties Gmbh Verfahren zum Betreiben eines Windparks
DE102017112944A1 (de) 2017-06-13 2018-12-13 Wobben Properties Gmbh Windenergieanlage oder Windpark zum Einspeisen elektrischer Leistung

Family Cites Families (34)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE368799C (de) * 1921-03-17 1923-02-08 Richard Bosselmann Anordnung zur Anwendung der Regelvorrichtung fuer Windradantrieb
US4189648A (en) * 1978-06-15 1980-02-19 United Technologies Corporation Wind turbine generator acceleration control
JPS5895998A (ja) 1981-12-02 1983-06-07 Hitachi Ltd 風力発電機の制御装置
JPS58140485A (ja) * 1982-02-17 1983-08-20 Hitachi Ltd 風力発電装置
US4420692A (en) 1982-04-02 1983-12-13 United Technologies Corporation Motion responsive wind turbine tower damping
JPS58204735A (ja) * 1982-05-21 1983-11-29 株式会社東芝 電力貯蔵装置の運転制御方法
DE3311299A1 (de) 1983-03-28 1984-10-04 Siemens AG, 1000 Berlin und 8000 München Verfahren und vorrichtung zum stabilisieren von frequenz und spannung eines aus einem antriebsaggregat gespeisten netzes
US4565929A (en) * 1983-09-29 1986-01-21 The Boeing Company Wind powered system for generating electricity
US4703189A (en) 1985-11-18 1987-10-27 United Technologies Corporation Torque control for a variable speed wind turbine
JPH0697031B2 (ja) 1985-11-19 1994-11-30 石川島播磨重工業株式会社 風力発電装置
JPS62178200A (ja) * 1986-01-29 1987-08-05 Mitsubishi Electric Corp 発電電力制御装置
US4788653A (en) * 1986-12-23 1988-11-29 General Electric Company Digital filter for power system stabilizer
JPS63195595A (ja) * 1987-02-10 1988-08-12 株式会社東芝 原子力発電所
JP2619457B2 (ja) * 1988-02-03 1997-06-11 株式会社日立製作所 タービン出力制御装置
JPH03156104A (ja) * 1989-11-14 1991-07-04 Toshiba Corp 調速制御装置
JP2938183B2 (ja) * 1990-11-30 1999-08-23 株式会社東芝 タービン制御装置
US5083039B1 (en) * 1991-02-01 1999-11-16 Zond Energy Systems Inc Variable speed wind turbine
DE4132274A1 (de) * 1991-09-30 1993-05-06 Stn Systemtechnik Nord Gmbh, 2800 Bremen, De Verfahren zum wirtschaftlichen betrieb eines inselnetzes mit erneuerbaren energiequellen und schaltungsanordnung zur durchfuehrung des verfahrens
JP2660126B2 (ja) * 1991-10-16 1997-10-08 沖縄電力株式会社 周波数変動抑制装置
GB2275377B (en) * 1993-02-22 1997-05-28 Yang Tai Her An electric energy generation and storage apparatus
US5798631A (en) * 1995-10-02 1998-08-25 The State Of Oregon Acting By And Through The State Board Of Higher Education On Behalf Of Oregon State University Performance optimization controller and control method for doubly-fed machines
JPH09324740A (ja) * 1996-06-10 1997-12-16 Mitsubishi Heavy Ind Ltd 風力発電装置
DE29621449U1 (de) * 1996-12-10 1997-02-06 AE. STEU GmbH, 31737 Rinteln Vorrichtung zur Verbesserung der Netzverträglichkeit von Windkraftanlagen mit Asynchrongerneratoren
US5907192A (en) 1997-06-09 1999-05-25 General Electric Company Method and system for wind turbine braking
DK174291B1 (da) * 1997-06-26 2002-11-18 Mita Teknik As Fremgangsmåde til indkobling af en asynkron generator på et vekselspændingsnet, og en elektrisk kobling til brug ved denne fremgangsmåde
US6420795B1 (en) * 1998-08-08 2002-07-16 Zond Energy Systems, Inc. Variable speed wind turbine generator
JPH1162814A (ja) 1997-08-25 1999-03-05 Mitsubishi Heavy Ind Ltd Dcリンク式風力発電装置の制御方法
JPH1169893A (ja) * 1997-08-26 1999-03-09 Hitachi Eng & Services Co Ltd ハイブリッド発電システム
IES78624B2 (en) * 1997-10-07 1998-02-25 Gineadoiri Gaoithe Teicneolaio A wind energy system
DE19756777B4 (de) * 1997-12-19 2005-07-21 Wobben, Aloys, Dipl.-Ing. Verfahren zum Betreiben einer Windenergieanlage sowie Windenergieanlage
JP3912911B2 (ja) * 1998-08-21 2007-05-09 三菱重工業株式会社 風力発電装置
US6452289B1 (en) * 2000-07-10 2002-09-17 Satcon Technology Corporation Grid-linked power supply
US20020084655A1 (en) * 2000-12-29 2002-07-04 Abb Research Ltd. System, method and computer program product for enhancing commercial value of electrical power produced from a renewable energy power production facility
US6670721B2 (en) * 2001-07-10 2003-12-30 Abb Ab System, method, rotating machine and computer program product for enhancing electric power produced by renewable facilities

Also Published As

Publication number Publication date
DK1371846T3 (da) 2020-08-24
KR100612816B1 (ko) 2006-08-18
CA2409514C (en) 2004-04-27
CA2455144A1 (en) 2002-11-08
CN1219971C (zh) 2005-09-21
EP1282774A1 (de) 2003-02-12
JP2012090523A (ja) 2012-05-10
ES2690752T3 (es) 2018-11-22
ES2811748T3 (es) 2021-03-15
JP2003535561A (ja) 2003-11-25
EP1371846A2 (de) 2003-12-17
NZ522581A (en) 2004-10-29
BR0110755A (pt) 2005-05-10
NO20025360D0 (no) 2002-11-08
PT1371846T (pt) 2020-08-31
AU2005201920A1 (en) 2005-06-02
DK2275675T3 (en) 2018-11-12
DE10022974A1 (de) 2001-11-22
NO20025360L (no) 2003-01-10
US20030155773A1 (en) 2003-08-21
DE10022974C2 (de) 2003-10-23
ES2204859T3 (es) 2004-05-01
EP2275675A2 (de) 2011-01-19
AU5476101A (en) 2001-11-20
AU2005201920B2 (en) 2009-05-07
ATE248990T1 (de) 2003-09-15
PT2275675T (pt) 2018-12-04
JP2006296200A (ja) 2006-10-26
DE50100583D1 (de) 2003-10-09
ES2204859T5 (es) 2019-02-26
DE20121650U1 (de) 2003-03-06
EP2275675B1 (de) 2018-08-29
EP1282774B2 (de) 2018-09-26
PL358384A1 (pl) 2004-08-09
ZA200209257B (en) 2003-09-23
DK1282774T4 (da) 2019-01-07
AU780986B2 (en) 2005-04-28
EP1282774B1 (de) 2003-09-03
EP1371846B1 (de) 2020-07-01
MA25669A1 (fr) 2002-12-31
CN1437684A (zh) 2003-08-20
CA2409514A1 (en) 2002-11-08
DK1282774T3 (da) 2003-12-29
MXPA02011066A (es) 2004-08-19
WO2001086143A1 (de) 2001-11-15
US6891281B2 (en) 2005-05-10
EP1371846A3 (de) 2004-01-07
PT1282774E (pt) 2004-01-30
ES2690752T8 (es) 2019-01-08
EP2275675A3 (de) 2014-03-26
KR20030009484A (ko) 2003-01-29

Similar Documents

Publication Publication Date Title
PL206323B1 (pl) Sposób sterowania pracą elektrowni wiatrowej oraz elektrownia wiatrowa
Ekanayake et al. Control of DFIG wind turbines
KR100742990B1 (ko) 풍력 발전소의 운용방법
EP1561946B1 (en) Generator with utility fault ride-through capability
AU2002219103B2 (en) Wind energy turbine and wind farm consisting of a plurality of wind energy turbines
PL207443B1 (pl) Sposób sterowania pracą siłowni wiatrowej i siłownia wiatrowa
EP2114007A1 (en) Power-system with utility fault ride-through capability
EP2688172A2 (en) Method and apparatus for adaptively controlling wind park turbines
JP2012044863A (ja) 風力発電装置
Ahmed et al. Dynamic Performance and Effectiveness of Voltage Disturbances on the Improvement of Power Quality for Grid-Connected DFIG System Based Wind Farm
KR101925193B1 (ko) 풍력 발전 설비를 제어하기 위한 방법
EP3326256A1 (en) Method and system for power grid voltage regulation by distributed energy resources
Borkowski Small hydropower plant as a supplier for the primary energy consumer
Kadandani et al. Impact of voltage sag and swell on the power quality of grid connected wind power plant
Mittal et al. Grid voltage control of inverter interfaced wind energy conversion system (WECS)
El-Fouly et al. Voltage regulation of wind farms equipped with variable-speed doubly-fed induction generators wind turbines
Abomahdi et al. TRANSIENT ANALYSIS AND MODELING OF WIND GENERATOR DURING POWER & GRID VOLTAGE DROP
Blasco-Gimenez et al. Control of an Off-Shore Synchronous Generator Based Wind Farm with Uncontrolled Rectifier HVDC Connection
Satheeshkumar et al. An Efficient Control Scheme for Wind Farm Using Back to Back Converter
AU2004218676A1 (en) Wind energy turbine and wind farm consisting of a plurality of wind energy turbines